高硅

含硅量达14%以上至99%之间,其余为杂质或另一种(个别两种)主要元素,通过冶炼所得的合金俗称硅产品。通常包括工业硅、硅铁、硅钡、碳化硅、硅钙等,最常用的为工业硅、硅铁两种。

高硅基本信息

中文名称 高硅 主要产地 贵州,云南,福建
用    途 工业硅,硅铁 特    点 含硅量达14%以上至99%之间

福建三明地区是中国最早生产工业硅等硅产品的地方,由于近年水电的缺乏及资源的过度开采。目前福建的硅冶规模大部分偏小,近五六年来,贵州、云南利用自身丰富的水电资源,已成为中国最大的硅生产基地,特别是贵州产量约占全国的50%以上,生产硅产品的地方还有四川、湖南、江西(个别)、西宁、内蒙、东北等地。除个别小厂外,现在硅铁炉一般都在6300KVA以上,随着国家对铁合金行业的整顿,以及受环保要求,各地小容量电炉及达不到环保要求的炉子必然被淘汰。

高硅 - 产品用途

1、工业硅,俗称金属硅或结晶硅,严格来讲工业硅不属于铁合金行业,在习惯上由于工业硅的冶炼采用矿热炉进行,就把工业硅划分到铁合金行业中。工业硅是指含硅量大于等于98.5%的纯硅产品,其中以铁、铝、钙(按顺序排列)的三种杂质含量分成各小类,如553、441、331、2202等。其中553代表该品种工业硅含铁小于等于0.5%,含铝小于等于0.5%,含钙小于等于0.3%;331工业硅代表含铁小于等于0.3%,含铝小于等于0.3%,含钙小于等于0.1%,以此类推,因习惯原因其中2202也简写成220代表钙小于等于0.02%,2开头的工业硅也称为化学硅。

工业硅的主要用途:工业硅作为非铁基合金的添加剂。工业硅也用作要求严格的硅钢的合金剂,冶炼特种钢和非铁基合金的脱氧剂。工业硅经一系列工艺处理后,可拉制成单晶硅,供电子工业使用,在化学工业中用于生产有机硅等,因此它有魔术金属之称,用途十分广泛。

工业硅添加到铝、铁等金属中,可改良或增强金属的优良性能。汽车(含摩托车)用铝对工业硅的需求相当大,所以一个地区、国家的汽车工业的发展状况对工业硅的市场兴衰有直接的影响。

工业硅进一步提纯至99.999%以上(4个九以上,9越多越值钱),制成多晶硅(圆柱体),再用机械切割成硅单晶片,大量应用到电子信息工业上。比如各类IC卡、VCD片、DVD片等。目前我国提纯的技术不是十分成熟,基本上依赖日本进口,即日本从我国以每吨7300元到7600元左右的价格进口工业硅原材料,进一步提纯再以每吨30万人民币左右的价格出口到我国有关行业(如单晶硅厂等)。在切割单晶硅片方面,我国与发达国家尚有一定的技术差距,特别是在硅片的后精加工及表面"涂料"等方面差距相当大。

高硅 - 硅铁

硅铁:硅铁是以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料,用矿热炉冶炼制成的。硅和氧很容易化合成二氧化硅。所以硅铁常用于炼钢作脱氧剂,同时由于SiO2生成时放出大量的热,在脱氧同时,对提高钢水温度也是有利的。硅铁作为合金元素加入剂。广泛用于低合金结构钢、合结钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中,硅铁在铁合金生产及化学工业中,常用作还原剂。含硅量达95%-99%。纯硅常用制造单晶硅或配制有色金属合金。

用途:硅铁在钢工业、铸造工业及其他工业生产中被广泛应用。

硅铁是炼钢工业中必不可少的脱氧剂。炼钢中,硅铁用于沉淀脱氧和扩散脱氧。砖坯铁还作为合金剂用于炼钢中。钢中添加一定数量的硅,能显著提高钢的强度、硬度和弹性,提高钢的磁导率,降低变压器钢的磁滞损耗。一般钢中含硅0.15%-0.35%,结构钢中含硅0.40%~1.75%,工具钢中含硅0.30%~1.80%,弹簧钢中含硅0.40%~2.80%,不锈耐酸钢中含硅3.40%~4.00%,耐热钢中含硅1.00%~3.00%,硅钢中含硅2%~3%或更高。在炼钢工业中,每生产一吨钢大约消耗3~5kg75%硅铁。

高硅硅铁或硅质合金在铁合金工业中用作生产低碳铁合金的还原剂。硅铁加入铸铁中可作球墨铸铁的孕育剂,且能阻止碳化物形成,促进石墨的析出和球化,改善铸铁性能。

此外,硅铁粉在选矿工业中可作悬浮相使用,在焊条制造业中作焊条的涂料;高硅硅铁在电气工业中可用制备半导体纯硅,在化学工业中可用于制造硅酮等。

高硅造价信息

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冶炼任一种硅产品必须涉及到矿石(含SiO2)这一原料,采矿会破坏森林、植被,同时冶炼过程也会产生大量的污染(如CO、粉尘过量等),属于消耗资源、高污染、技术含量低的冶金行业。所以,发达国家一般不予生产,主要依赖进口。由于硅产品的广泛用途(汽车工业、信息工业)又决定了它的最大消费方为发达国家地区,所以发展中国家生产的硅产品,除自身消耗外,大部分用于出口换取外汇。

冶炼硅产品必须具备以下两个最基本的条件:①自身环境净化能力强的地方(亦允许产生轻度污染源的地方);②丰富的低价电源,因为硅冶为高耗能行业,以工业硅为例,每吨成品耗电平均12000度,通常只能以低廉的水电(每度从0.2-0.5元不等)作为生产能源。由于污染重,能耗高硅冶企业只能分布在边远、水电丰富(个别火电丰富)的地区,并且受电力紧张的缘故,在枯水季节常因限电而减产或停产。

高硅常见问题

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高硅文献

高铝高硅铝土矿重选—浮选联合分级脱硅研究 高铝高硅铝土矿重选—浮选联合分级脱硅研究

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我国有大量高硅铝土矿资源,单一重选或浮选法往往难以高效且经济地回收铝土矿本文以云南昭通地区—水硬铝石型高铝高硅铝土矿为研究对象,其含Al2O3 67.25%、SiO213.50%、铝硅比(A/S)4.98,针对性地采用重选—浮选联合分级脱硅流程,即粗粒级螺旋溜槽重选脱硅富集,细粒级螺溜尾矿水力旋流器脱泥后再浮选脱硅,分别产出合格的粗粒重选精矿和细粒浮选精矿,获得产率70.62%、含Al2O371.62%、回收率75.43%、A/S 8.02的高品质铝土矿总精矿.本研究提出的重选—浮选联合分级脱硅工艺对类似高铝高硅铝土矿资源的经济高效选矿富集具有指导意义.

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高硅钢的制造方法和硅钢 高硅钢的制造方法和硅钢

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评分: 4.4

专利号:CN99801041.3专利权人:住友特殊金属株式会社通过轧制硅的质量分数在3%以上的硅钢板制备森达斯特铁硅铝磁性合金钢薄板的方法及所述的合金钢薄板,包括:作为初始原料,使用平均晶粒粒径为300ffm以下板状烧结体或急冷钢板,或者使用将纯Fe粉末和Fe—Si粉末以一定比例配合的混合粉而制成的板状烧结体,使烧结体中残存富Fe相。在过去,轧制这类高硅钢板和森达斯特铁硅铝磁性钢板认为是不可能的。还公开了一种事先添加非磁性金属元素如Ti的方法,这导致富铁相和富硅相易子固溶,而且能够促进晶粒成长,从而提供具有优异磁性能的硅钢薄板。公开了一种制备具有优异磁性能的森达斯特铁硅铝磁性合金钢薄板的方法,包括在该硅钢板的两面沉积铝并进行热处理,由此使铝扩散浸透到该薄板的内部,并增大晶粒直径。

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1. 什么是高硅碳比铸铁,它有什么特点?

在相同熔炼条件下,灰铸铁的抗拉强度随碳当量的减少而提高,以往人们就是用降低碳当量来生产高牌号铸铁的,然而试验表明,在相同碳当量情况下,打破原规定的硅,碳比例,高硅碳比的铸铁要比低硅碳比铸铁的抗拉强度高,如下图:

以碳当量CE=40%为例,在Si/C=0.5时,抗拉强度为254Mpa,0.7时抗拉强度为276Mpa,此外还有一些其他优良性能,因此,近年来,生产高的硅碳比铸铁已经成为获得优良铸铁的一个方向(要求热疲劳的零件除外)

传统Si/C比铸铁:0.45-0.55

高Si/C比铸铁:0.6-1.0但最好不超过0.8

某厂生产高牌号床身铸件,过去用低碳孕育铸件,成分:C2.9-3.1%

Si:1.3-1.5% Si/C比为0.45-0.50此铸铁孕育量大,失误率高,厚薄断面性能差别大,切削加工性不好,后Si/C比提至0.7-0.9,即把Si提高至2.0-2.8%,抗拉强度至300Mpa以上生产稳定,控制简单,综合性能优良。

这种铸铁的性能比低Si/C比有如下优点:

1. 在相同CE下,抗拉强度可提高20-60Mpa

2. 牌号相同时,铸造残余应力小

3. 白口倾向和壁厚敏感性低组织均匀性和硬度均匀性好

4. 切削加工性好

5. 铸造性能好,废品率低。

6. 操作简便,易于控制。

2. 提高Si/C比为什么能提高灰铸铁的抗拉强度?

在相同的CE(C+1/3Si)下,提高Si/C比,必然要提高Si的绝对含量,并同时适当降低低碳量,(C= Si/3),因此铸件中的石墨的数量减少,从而减弱了石墨的切割作用,而且由于含碳量降低,初生奥氏体量增加,增加了奥氏体的骨架作用,另外高的含Si量可强化铁素体,珠光体中含有88%的铁素体,所以必然会促进珠光体量显微硬度的提高,Si/C比由0.5提高至0.85时显微硬度增加20-35所以硅的强化作用对铸造的硬度提高会有一定影响。

3. 如何选择Si/C比

铸件壁厚:对于厚断面铸件,选用Si/C比下限,而薄壁高强度铸件则选上限,

当铸件壁厚在30mm(相当于直径60试棒)以内时,即使选择较高Si/C值,也不会引起铁素体增多。

碳当量:CE较低时,适当提高Si/C比强度性能得到提高,切割性能也有改善,在较高的CE时不宜选择过高Si/C比,否则强度反而下降,因为高Si/C比时C普遍比Si/C比低,因此要特别注意缩松,渗漏和珠光体的减少。

某工厂Si/C<0.8时石墨化孕育剂,>0.8时,Si孕育已经不起作用,可用稀土系列并会有稳定碳化物的元素孕育剂0.1-0.3%。

高硅质砖概述

降低硅砖操作层饱和氧化铁的能力,主要取决于提高硅砖中氧化硅的含量及降低制品的气孔率。中国科学院金属研究所与鞍荆合作,用脉石英制造的氧化硅合量大于97 %、气孔率小于20% 的高硅砖, 用在大型平炉顶上寿命提高近30%。

高硅质砖高硅砖的加压制度

气孔率小于20% 的高硅砖的加压制度,不需要与高密度高硅砖冲模冲击次数那样多( 15 ~ 25 次之间即),但是也不完全同于一般硅砖的加压制度。在第一次及第三次工业试制的时候,由于只采取全生料、泥料、塑性及加压制度未替变,结果发生产品的层状裂纹达20% 左右。特别是当采取了为改善硅砖砖坯转化和烧结,而片面地采取较多微细颗粒。由于提高了泥料塑性及吸附较多的空气,将促进成型“ 过压” 的产生。特别在平炉顶硅砖厚度较薄的情况下,不改变加压制度,以缓和所谓的“弹性后效”, 层裂更易出现。采用全生料配料时,应适当降低泥料水份。

甲基含氢硅油乳液与甲基羟基硅油乳液共用,能防水又可保持织物的透气性并能提高织物的撕裂强度、磨擦强度和防污性,改善织物的手感和缝合性能。另外,用作纸张的防粘隔离剂和交联剂。

其分子式为:

(CH3)3Si[(CH3)Si0][(CH3)(H)Si02]ySi(CH3)3

高含氢硅油结构式

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